多功能DSP开发/实验平台的设计及实现

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通过对现今数字信号处理器综合系统需求的分析,并结合漏水信号处理的实际需要,本文设计并实现了基于DSP+CPLD体系结构的多功能DSP实验平台。该实验平台硬件设计采用模块化思想。由TMS320VC5416-160为核心的最小系统模块和系统主板组成,其中最小系统构成了一套独立的DSP控制系统,并在CCS平台上通过仿真器JTAG接口实现了实时编程、调试、仿真及BOOTLOADER装载等功能。系统主板的硬件资源有:键盘阵列、点阵图形式液晶显示、双路音频信号采集处理、电源及CPLD控制等模块。软件使用汇编语言、C语言和混合编程等方式。除完成了通用例行实验外,还增添了DSP的BOOTLOADER装载和模块间的结合应用。该实验平台的一个重要特色是:设计了两套与DSP芯片配套的TLV320AIC10数据采集芯片,能够完成双路音频信号的实时采集和处理,为专业人员进行各类数据采集、滤波(FIR、IIR)、去噪、相关运算、编解码、FFT变换等设计提供了良好的硬件平台。论文重点介绍了在该平台上完成LCD液晶屏模块硬件电路的设计方法和软件编程设计方案,以及在DSP控制系统中BOOTLOADER的装载设计,提出了采用二次下载法将BOOT表头成功的设计在用户程序之中的编程技术。不仅实现了BOOTLOADER有效的装载运行,而且解答了DSP研发人员BOOT设计及装载时的困惑。丰富的软硬件资源及先进的设计理念,使该系统成为一套高效,功能完善,界面友好的嵌入式多功能DSP开发/实验平台。
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